NT-17215 Fizika 10. (A mi világunk) Tanmenetjavaslat



Hasonló dokumentumok
NT Fizika 9. (A mi világunk) Tanmenetjavaslat

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

NT Fizika 10. (Fedezd fel a világot!) Tanmenetjavaslat

FIZIKA VIZSGATEMATIKA

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium. Osztályozóvizsga témakörök 1. FÉLÉV. 9. osztály

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

NT Fizika 9. (Fedezd fel a világot!) Tanmenetjavaslat

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz:: Látta: ...

V e r s e n y f e l h í v á s

évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: Tanítási órák száma: 1 óra/hét

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

NT Fizika 10. (Fedezd fel a világot! Emelt szint) Tanmenetjavaslat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Tanmenet Fizika 8. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 54 óra 1. félév: 2 óra 2. félév: 1 óra

Elektrotechnika 9. évfolyam

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. ÉVES ÓRASZÁM: 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz::

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

TANMENET Fizika 7. évfolyam

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

FIZIKA 7-8. évfolyam

Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%)

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

DR. DEMÉNY ANDRÁS-I)R. EROSTYÁK JÁNOS- DR. SZABÓ GÁBOR-DR. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN FIZIKA I. Klasszikus mechanika NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

A TANKÖNYVFEJLESZTÉS ÚJ MODELLJÉNEK TAPASZTALATAI ÉS EREDMÉNYEI KOJANITZ LÁSZLÓ

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Összefoglaló kérdések fizikából I. Mechanika

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, május-június

Fizika vizsgakövetelmény

TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM

NT Fizika 10. (A mi világunk) Tanmenetjavaslat

Hírek Újdonságok Mintaoldalak

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

Elvégzendő mérések, kísérletek: Egyenes vonalú mozgások. A dinamika alaptörvényei. A körmozgás

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Elektromos áram, egyenáram

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

A TARTALOMFEJLESZTÉS ÚJ MODELLJE

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Követelmény fizikából Általános iskola

Részletes ismertető a Környezetismeret 3. tankönyvről és munkafüzetről

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

Folyadékok és gázok mechanikája

Javaslatok. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. a Természetismeret fizika részének és a Fizika tantárgy tantervi anyagának feldolgozásához

Tanári tevékenységek Motiváció, környezet- és balesetvédelem

Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül és a vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris szerkezete.

Mechanika 1. Az egyenes vonalú mozgások

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM DEMETER LÁSZLÓ

Elektromosság, áram, feszültség

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

KÉMIA KÖZÉPISKOLA DEMETER LÁSZLÓ A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE

Középszintű fizika érettségi kísérlet és eszközlista képekkel 2017

TANMENET FIZIKA 8. osztály Elektromosság, fénytan

Részletes ismertető a Fizika 8. tankönyvről

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam (2018/2019) 3. ÉVFOLYAM

Pótlap nem használható!

. T É M A K Ö R Ö K É S K Í S É R L E T E K

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás

9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS)

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

Gáz- és hőtermelő berendezésszerelő

Középszintű fizika érettségi (2018. május-június) Nyilvánosságra hozható adatok

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Feladatlap X. osztály

Érettségi témakörök fizikából őszi vizsgaidőszak

Mérje meg a lejtőn legördülő kiskocsi gyorsulását a rendelkezésre álló eszközök segítségével! Eszközök: Kiskocsi-sín, Stopperóra, Mérőszalag

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam (2016/2017) 3. ÉVFOLYAM

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

Természetismeret. 1. A természettudományos nevelés folyamatában történő kompetenciafejlesztés lehetőségei az alsó tagozaton.

Romantikus közjáték a mechanikai paradigmában

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Biológia tagozat. Fizika 10. osztály. II. rész: Elektrosztatika. Készítette: Balázs Ádám

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

A töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük. Az áram irányán a pozitív részecskék áramlási irányát értjük.

Animációkra alapozott fizikatanítás. Paizs Ottó, Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ, Kaposvár

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI

Elektromos töltés, áram, áramkör

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői. 2. A gyorsulás

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

Elektromos áram, áramkör

FIZIKA HELYI TANTERV 6. OSZTÁLY EGER, MALOMÁROK UTCA 1. TEL/FAX:

Átírás:

NT-17215 Fizika 10. (A mi világunk) Tanmenetjavaslat A fizika tankönyvcsalád és a tankönyv célja A MI VILÁGUNK című természettudományos tankönyvcsalád fizika sorozatának második köteteként készült a Fizika 10. tankönyv a középiskolás tanulók számára. Célunk az volt, hogy a 2012. évi kerettanterveknek megfelelően olyan taneszközt készítsünk, amely: minden diák eredményes tanulásának érdekében a motiváció folyamatos fenntartása mellett a problémaközpontúság, a gyakorlatiasság és az ismeretek egyensúlyának megteremtésére törekszik, tanítványainkat logikusan gondolkodó, a világ belső összefüggéseit megértő, felelős döntésekre kész felnőttekké formálja. Az új fizika tankönyvcsaládunkkal szeretnénk: bebizonyítani a tanulóknak, hogy a fizika érdekes, megérthető és megtanulható, bemutatni a fizika és mindennapjaink szoros kapcsolatát, továbbá, hogy modern világunk megértéséhez, felfedezéséhez elengedhetetlen a fizikatudás, megmutatni, hogy a fizika nem csak számpéldák megoldása, nem utolsó sorban egy jól használható segédeszközt adni a szaktanárok kezébe a tanórai munkájukhoz. E célok elérésére egy színes, fotókkal, grafikonokkal és ábrákkal gazdagított fizika könyvet készítettünk, melyben a középiskolás tananyagot tömören, könnyen tanulható formában írtuk le. A tankönyv anyaga heti 2 órában (összesen 74 órában) feldolgozható. A tankönyvet a gimnáziumok és szakközépiskolák számára egyaránt ajánljuk. A Fizika 10. tankönyvhöz készült tanmenetek csak javaslatok, azokat a középiskola adottságaihoz, a helyi tantervben megfogalmazott célokhoz kell igazítani. Így a letölthető tanmenetek a szaktanári igényekhez igazíthatók, módosíthatók. A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 3. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 3.2.08.1 Fizika A változat; 4. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára 4.2.09.1 Fizika A változat; 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5-12. évfolyama számára 5.2.13.1 Fizika A változat; 6. sz. melléklet: Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára 6.2.07 Fizika; 6. sz. melléklet: Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára 6.3.4.1 Emelt fizika - egy órával magasabb változatok - A megnevezésű kerettantervek előírásainak, valamint a fizika középszintű érettségi vizsgakövetelményeknek. 1

A tankönyv legfontosabb jellemzői A tankönyv leckéi a megújuló szemléletnek és tartalomnak köszönhetően 9 kisebb témára tagolódnak. A témák nem a klasszikus felépítést követik, hanem elsősorban a mechanika, a hőtan és az elektromosság témaköreiből választott fontosabb problémakörök, melyek körüljárásával dolgozhatjuk fel a tanév tananyagát. Az egyes leckék közel azonos felépítésűek. Minden lecke bevezető motivációs célú kérdésekkel kezdődik. E kérdéseket vagy a szaktanárok által feltett hasonló motivációs kérdéseket javasolunk az óra feldolgozásába beépíteni. A leckék nagy része kísérletre épül, melyek tanórai elvégzését kiemelten javasoljuk a szaktanároknak (a kísérletek a tankönyvben zöld alnyomatot kaptak). Ezek a kísérletek általában egyszerűek, az órából 5-10 percnél többet nem igényelnek, a tanulók érdeklődését felkeltik. A megtanulandó tananyagrész alcímekkel tagolt, amely a lecke otthoni feldolgozását könnyíti meg a tanulók számára. A megjegyzendő fogalmakat vastag kiemeléssel láttuk el a tankönyv könnyebb használata érdekében. A tananyagot kidolgozott feladatok követik, melyek címe Hogyan oldjuk meg?, és a tananyagban szereplő fontosabb összefüggések alkalmazását mutatják be. Az olvasmányokat kék alnyomattal láttuk el. Ezek az olvasmányok a tanulók érdeklődésének felkeltése céljából készültek, amelyek feldolgozását tanórára kiegészítésként vagy otthoni feldolgozásra javasoljuk. A leckéket Most Te jössz! rész zárja, amely a tananyag mélyebb elsajátításához szükséges kérdéseket és feladatokat tartalmazza. Tankönyv feldolgozása során használt módszerek Az iskolai oktatás céljai körül manapság nagy a zűrzavar. A tanítás szakmai célját az ismeretközpontúságtól a szaktárgyi intelligencia fejlesztéséig sokféleképpen próbálták meghatározni az elmúlt néhány évben. A fizika tanításának elsődleges célja, a természettudományok, ezen belül a fizika iránti érdeklődés felkeltése, a természeti jelenségek és törvények megértése. Tanítványainknak a fizika tanítása során a fizikai gondolkodás alapjait kell megismertetnünk és megtanítanunk. Ehhez az szükséges, hogy a tananyagban előforduló kulcsfogalmakat megismerjék, megértsék, és a későbbiekben akár alkalmazni is tudják. Ezt a célt jelenségek, kísérletek értelmezésével, gondolkodtató kérdések megválaszolásával és a problémákat megoldó számítások elvégzésével érhetjük el. Fontos, hogy a tanulók a tanítás-tanulás folyamatában aktív résztvevők és ne passzív befogadók legyenek, ezért fontos a tanórákat úgy alakítani, hogy fel tudjuk használni a tanulók előzetes tudását és ismereteit. A tevékeny tanulás céljából készült minden téma végén egy projektfeladat, melyet többféleképpen is fel lehet dolgozni. A projektfeladatban kért feladatokat a tanulók önállóan, akár otthon is el tudják végezni, ezért kiadható házi feladatként. Mivel kidolgozásához a témakör ismerete szükséges, ezért alkalmazható összefoglalás helyett a számonkérések előtt. Sőt a feladat komplexitása és elkészítésének nehézsége okán akár témazáró dolgozat helyett is használhatjuk. Ugyanakkor segítséget nyújthat a differenciált oktatáshoz, vagy diákjaink kiselőadás témáinak kiválasztásához is. 2

Segédanyagok a szaktanárok munkájához A tankönyvhöz az alábbi segédletek készültek el: tanmenetjavaslat, tankönyv feladatainak részletes megoldása. A segédletek letölthetőek a kiadó honlapjáról (http://www.ntk.hu). A szaktanárok munkájához sok sikert és kitartást kívánunk, és azt, hogy sok élvezetes fizika órát éljenek meg diákjaikkal együtt! A tankönyv szerzői Budapest, Győr, Pécs, 2014. július 22. Javaslataikat, észrevételeiket és kérdéseiket az alábbi e-mailcímekre várjuk! Dégen Csaba (szerző): degencsaba@gmail.com 3

Tanmenetjavaslat (heti 2 óra, éves óraszám: 74 óra) Hidroszféra vízkörnyezetünk fizikája (9 óra) 8. Projektfeladat értékelése 9. Számonkérés felületi feszültség, kapillaritás, kohéziós erő Folyadékok és gázok hidro- és aerodinamikai jelenségek (9 óra) 1. Bevezetés, mit tanulunk Kísérlet, mérés, projekt Hogyan tanuljuk a fizikát? idén? 2. Jég víz vízgőz fajhő, hőtágulás A víz életünkben betöltött különleges szerepe 3. Olvadó jéghegyek olvadáshő, olvadáspont olvasztás, fagyasztás, grafikon 4. Tikkasztó sivatagok párolgáshő, páratartalom illékony anyagok, a párolgás intenzitása 5. Forró gejzírek forráshő, forráspont forralás, lecsapódás, a forrás és a párolgás megkülönböztetése 6. Forró gejzírek Q-t grafikon Számítási feladatok gyakorlása 7. A víz felszíne mint rugalmas hártya A molekuláris jelenségek kísérleti bemutatása 10. Merülés a víz alá hidrosztatikai nyomás Kísérlet hidrosztatikai nyomásra, manométer, közlekedőedények 11. Merülés a víz alá felhajtóerő Arkhimédész törvénye, kísérlet 12. A légóceán mélyén légnyomás, vákuum 13. Szelek szárnyán, árral szemben áramlási sebesség Torricelli kísérlete, légnyomás mérése, mértékegységek, a levegő sűrűsége áramlási jelenségek, folytonossági törvény, Bernoulli törvénye 14. Szelek szárnyán, árral szemben légáramlat légnyomáskülönbségen alapuló eszközök, feladatok 15. Az időjárás elemei szél, csapadék a meteorológia elemei 16. Légi közlekedés szárnyprofil a repülés története, a levegőbe emelkedés lehetőségei 4

17. Projektfeladat értékelése 18. Számonkérés A kék bolygó globális környezeti problémák (6 óra) Zene füleimnek a hang és a hangszerek világa (8 óra) 30. Fülbemászó dallamok Doppler-effektus, infrahang, ultrahang 31. Projektfeladat értékelése 32. Számonkérés mozgó hangforrások vizsgálata, ultrahang alkalmazása Szikrák és villámok - elektrosztatika (9 óra) 19. Ember a földön ökológiai lábnyom környezetünk terhelése 20. Szemetelő emberiség környezetszennyezés Szűkebb és tágabb környezetünk szennyezése 21. Szemetelő emberiség környezetszennyezés az előző óra folytatása (kiselőadások) 22. Pillantás a jövőbe globális felmelegedés tanulói kerekasztal (érvelés) 23. Pillantás a jövőbe fenntartható fejlődés környezetvédelem, tippek és tanácsok 24. Projektfeladat értékelése és/vagy Számonkérés 25. Nyitány Hangsebesség, hangforrás Kísérletek a hang keltésére, feladatok hangsebességre 26. Nyitány hang terjedése Kísérletek a hang terjedésére, visszhang, elhajlás, elnyelődés 27. Síppal, dobbal, nádi húrok a húr hangkeltése, feladatok hegedűvel 28. Síppal, dobbal, nádi hegedűvel sípok, membránok nyitott és zárt síp hangkeltése, feladatok 29. Fülbemászó dallamok hangérzékelés, hangmagasság, hangosság Az emberi fül működése, a hallás mechanizmusa 33. Feltöltődve elektromos állapot egyszerű kísérletek az 5

34. Feltöltődve elektroszkóp, vezetők, szigetelők, földelés elektromos állapot bemutatására az elektromos állapot kimutatására szolgáló eszköz működése, anyagvizsgálat 35. Elektromos környezetünk töltés, elektromos erő Coulomb törvényének bemutatása, elemzése, feladatok 36. Elektromos környezetünk elektromos mező, térerősség Az elektromos mező értelmezése, feladatok, (elektromos jelenségek) 37. Mozgatott töltések elektromos mező munkája, feszültség A feszültség fogalmának bevezetése homogén elektromos mező esetén 38. Mozgatott töltések villámok, fénymásolók, 39. Töltéstárolók kondenzátor, elektromos energia 40. Projektfeladat értékelése 41. Számonkérés nyomtatók Elektromos harang kísérlet, kondenzátorok alkalmazásának bemutatása Töltések mozgásban az elektromos áram (9 óra) 42. Töltésfolyam elektromos áram, áramerősség a töltések áramlását jellemző mennyiség bevezetése, elemzése 43. Feladatok töltések áramlásával kapcsolatos gyakorló 44. Áramkört építünk Ohm törvénye, ellenállás feladatok Kapcsolat az áramforrás feszültsége és a kialakuló áramerősség értéke között 45. Áramkört építünk az előző óra folytatása, alkalmazás, feladatok 46. A villanydrót fajlagos ellenállás vezetékek ellenállásának vizsgálata 47. Feladatok gyakorló feladatok a vezetékek ellenállására 48. Az érzékelhető áram áramütés Az elektromos áram élettani hatásainak részletes vizsgálata 49. Projektfeladat értékelése 50. Számonkérés 6

Áram a konnektorból lakások, házak elektromos hálózata (8 óra) 57. Projektfeladat értékelése 58. Számonkérés A lakások elektromos hálózata biztonsági elemeinek bemutatása Mobil áramforrások elemek, telepek (6 óra) 59. Az ionok vándorlása Elektrolit, katód, anód Faraday törvényeinek bemutatása elektrokémiai feladatokon keresztül 60. Lemerülőben galvánelem, névleges feszültség, belső ellenállás 61. Újratöltve akkumulátor, kapacitás, energiatároló képesség Az elemek működési elve, kísérletek, számítások Az akkumulátorok működési elve, fizikai adatainak értelmezése, elemzése 62. Feladatok a fejezetben előforduló számítási módok gyakorlása 63. Projektfeladat értékelése 64. Számonkérés Áramgyárak az elektromos energia előállítása (10 óra) 51. Hálózatok kialakítása soros, párhuzamos kapcsolás, eredő ellenállás A soros és párhuzamos kapcsolás során fellépő számítások bemutatása 52. Feladatok Gyakorló számítási feladatok soros és párhuzamos kapcsolásra 53. A villanyóra elektromos áram munkája, fogyasztás A fogyasztók által elhasznált energia számítása és mérése 54. Elektromos berendezések teljesítmény az elektromos berendezések teljesítményének értelmezése, működésük rövid áttekintése 55. Feladatok Gyakorló feladatok az elektromos teljesítmény kapcsán 56. Óvintézkedések a lakásban olvadóbiztosíték, rövidzárlat 65. Az iránytű mágneses jelenségek A mágneses hatás vizsgálata 7

kísérletekkel 66. Az iránytű mágneses mező A mágneses mező értelmezése, jellemzése, mérése 67. Készítsünk áramforrást elektromágneses indukció 68. Készítsünk áramforrást Lenz-törvény, örvényáram 69. Az áramfejlesztő generátor, váltakozó áram 70. Az áram útja a fogyasztóhoz transzformátor Kísérletek, történetek elektromos mező keltésére mágnes segítségével indukcióval keltett elektromos áram vizsgálata A generátor bemutatása, a keletkező váltakozó áram fizikai jellemzése az elektromos energia szállításának módja, feladatok 71. Feladatok Gyakorló számítási feladatok a fejezetben előforduló problémákra 72. Projektfeladat értékelése 73. Számonkérés 74. A tanév zárása, értékelés 8